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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
ansys單位對(duì)應(yīng)的視頻教程
【1】ANSYS Workbench中添加Path(路徑)及其對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)編號(hào)的查看方法
ANSYS Workbench中添加Path(路徑)及其對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)編號(hào)的查看方法
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ansys單位對(duì)應(yīng)的實(shí)例教程
ANSYS中有關(guān)單位制的對(duì)應(yīng)詳情。
要注意,這里面得到的nl是從小到大排列的,只包含一部分節(jié)點(diǎn),而我們得到的locx卻是所有節(jié)點(diǎn)的坐標(biāo),所以我們還需要定義一個(gè)locx1,再用一個(gè)循環(huán)把你想選擇的節(jié)點(diǎn)編號(hào)和其坐標(biāo)一一對(duì)應(yīng)起來(lái)。具體的關(guān)系從下面的圖可以看出。
*DO, j,1,nnod,1
locx1(j)=locx(nl(j)) !節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)坐標(biāo)
…………………………….
*ENDDO
這時(shí)我們就已經(jīng)得到了想選取的節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)及對(duì)應(yīng)編號(hào),此時(shí)我們需要運(yùn)行一個(gè)Output.mac文件,把得到的數(shù)組輸出。
Output.mac 中包含的內(nèi)容
!----------------------------------!
*cfopen,node_number.dat, ! Generate Ist File
*vwrite,nl(1)
(1F6.0)
*cfclos
*cfopen,node_locx.dat,
*vwrite,locx1(1)
(1E15.6)
*cfclos
………………….剩下的按照同樣格式寫
!----------------------------------!
最后得到的txt文件的內(nèi)容分別如下:
展開(kāi) 在進(jìn)行數(shù)值模型建立的過(guò)程中,大家首先會(huì)想我建模應(yīng)該用什么單位制,材料單位制怎么確定,對(duì)于剛開(kāi)始學(xué)有限元軟件的同學(xué)而言是一個(gè)比較頭疼的問(wèn)題,我初學(xué)時(shí)也一樣,熟悉后就會(huì)對(duì)單位制會(huì)特別敏感,單位不統(tǒng)一就很快能發(fā)現(xiàn)?;谶@個(gè)問(wèn)題,本文詳細(xì)給大家梳理ls-dyna中單位制的選擇原理,并教大家如何任意更換模型的單位制。常用單位制表如下。
1.確定模型分析類型,采用的材料本構(gòu)的類型。
對(duì)于所有模型而言,所有單位制其實(shí)都可以使用,前提是單位換算正確。但是對(duì)于金屬材料,其中存在溫度、比熱容等參數(shù),大部分學(xué)者文獻(xiàn)常用的是mm ms kg GPa或mm s ton MPa單位。而對(duì)于爆炸沖擊、侵徹等案例來(lái)講,g cm Mbar(10的11次方pa)是文獻(xiàn)中常用的單位制,單位制的選擇基本上是看現(xiàn)有的案例中哪套用的多,我們就選哪套,這樣在引用參數(shù)的時(shí)候就不需要進(jìn)行單位換算,避免計(jì)算出錯(cuò),如果計(jì)算過(guò)程中出現(xiàn)計(jì)算模型消失、計(jì)算時(shí)間加長(zhǎng)、計(jì)算云圖沒(méi)反應(yīng)大概率是單位制不統(tǒng)一的問(wèn)題。
2.模型建立時(shí)單位制選擇
軟件中是沒(méi)有選項(xiàng)去要求用哪套單位制,單位制在心中統(tǒng)一使用就行。比如模型實(shí)際長(zhǎng)3.45m,這種小數(shù)點(diǎn)多的尺寸模型,我會(huì)選擇mm去建模,在模型中輸入3450就可以,寬1.52m就輸入1520。對(duì)于建模及網(wǎng)格劃分過(guò)程中而言,長(zhǎng)度單位制可以選擇自己熟悉的、方便建模的那套,建模過(guò)程中不用糾結(jié)單位制是哪套,因?yàn)楹笃谏蒶文件后可以任意修改單位制。
3.模型單位制的確定
拿到一個(gè)案例k文件,如何去馬上確定模型是采用的哪套單位制。首先拿尺子量一下模型的尺寸,如下圖所示。
a.這是一個(gè)掏槽爆破局部模型,量出來(lái)是345,是不會(huì)顯示單位的,如果了解這個(gè)案例,可以馬上知道實(shí)際尺寸為3.45m,那么此刻模型的長(zhǎng)度單位制就是(345)cm。
展開(kāi) ANSYS 中表達(dá)式:
等效應(yīng)力 σ? = σ? - σ?
(σ?為最大主應(yīng)力,σ?為最小主應(yīng)力,取兩者差值)
適用場(chǎng)景:塑性材料(如鋼、鋁)的屈服判斷,計(jì)算簡(jiǎn)單,偏于安全,工程中廣泛應(yīng)用
ANSYS 中表達(dá)式1:(s1-s3)/2
ANSYS 中表達(dá)式2:sint
ANSYS 中表達(dá)式3:默認(rèn)的intensity
4. 第四強(qiáng)度理論(形狀改變比能理論 /von Mises 準(zhǔn)則)
核心思想:材料破壞由形狀改變比能(單位體積內(nèi)因形狀變化儲(chǔ)存的能量)引起,當(dāng)形狀改變比能達(dá)到單向拉伸屈服時(shí)的形狀改變比能時(shí),材料屈服。
ANSYS 中表達(dá)式:
等效應(yīng)力 σ? = √[(σ?-σ?)2 + (σ?-σ?)2 + (σ?-σ?)2]/√2
(綜合三個(gè)主應(yīng)力的平方差,更接近塑性材料的實(shí)際屈服行為)
適用場(chǎng)景:塑性材料的屈服判斷,比第三強(qiáng)度理論更符合實(shí)驗(yàn)結(jié)果,是 ANSYS 中默認(rèn)且最常用的強(qiáng)度理論(如結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、有限元分析常規(guī)校核)。
ANSYS 中表達(dá)式1:(0.5*((sx-sy)^2+(sy-sz)^2+(sz-sx)^2)+3*(sxy^2+sxz^2+syz^2))^0.5
ANSYS 中表達(dá)式2:(0.5*((s1-s2)^2+(s2-s3)^2+(s3-s1)^2))^0.5
ANSYS 中表達(dá)式3:seqv
總結(jié)
在 Workbench 的后處理中,可直接查看對(duì)應(yīng)理論的等效應(yīng)力云圖,快速判斷結(jié)構(gòu)是否滿足強(qiáng)度要求。
展開(kāi) 其對(duì)應(yīng)的應(yīng)力結(jié)果如下:
1.Equivalent von-mises米塞斯應(yīng)力,第四強(qiáng)度理論的應(yīng)力
2.Maximum principal最大主應(yīng)力,s1
3. Middle principal中間主應(yīng)力,s2
4.Minimum principal最小主應(yīng)力,s3
5.Maximum shear最大剪切應(yīng)力,(s1-s2)/2
6.Intensity 應(yīng)力強(qiáng)度(第三強(qiáng)度準(zhǔn)則)(s1-s3)/2
8.Normal法向應(yīng)力 SX-SY-SZ
9.Shear剪切應(yīng)力 SXY=SYX
4. 應(yīng)力結(jié)果的意義
在 Workbench 中查看應(yīng)力結(jié)果,核心目的是判斷結(jié)構(gòu)是否滿足強(qiáng)度要求:
? 若計(jì)算出的應(yīng)力(尤其是等效應(yīng)力)小于材料的 “屈服強(qiáng)度” 或 “許用應(yīng)力”,則結(jié)構(gòu)安全;
? 若應(yīng)力超過(guò)材料強(qiáng)度極限,可能發(fā)生塑性變形甚至斷裂,需優(yōu)化結(jié)構(gòu)(如增加厚度、改變形狀)。
5. 注意:應(yīng)力與應(yīng)變、位移的區(qū)別
? 應(yīng)力:反映內(nèi)力強(qiáng)度(單位:Pa,MPa 等),是 “力的密集程度”;
? 應(yīng)變:反映變形程度(無(wú)量綱,如伸長(zhǎng)率),是 “變形的比例”;
? 位移:反映位置變化(單位:m,mm 等),是 “實(shí)際移動(dòng)距離”。
6.總結(jié)
ANSYS Workbench 中的應(yīng)力,本質(zhì)是物體內(nèi)部抵抗變形的強(qiáng)度,不同類型的應(yīng)力對(duì)應(yīng)不同受力狀態(tài),其結(jié)果直接用于判斷結(jié)構(gòu)是否安全、是否需要優(yōu)化,是結(jié)構(gòu)力學(xué)分析的核心指標(biāo)。
材料力學(xué)中詳細(xì)列出了四種強(qiáng)度理論,那么在workbench中如何將四種強(qiáng)度理論對(duì)應(yīng)展示出來(lái)呢?參考下一篇文章《workbench中的應(yīng)力如何對(duì)應(yīng)四種強(qiáng)度理論?》
展開(kāi) 
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ansys單位對(duì)應(yīng)的最新內(nèi)容
材料力學(xué)中詳細(xì)列出了四種強(qiáng)度理論, 那么在workbench中如何將四種強(qiáng)度理論對(duì)應(yīng)展示出來(lái)呢?
在ansys workbench中結(jié)果提供了默認(rèn)的幾種應(yīng)力結(jié)果,參考前面的文章,其實(shí)在結(jié)果中還可以插入自定義的結(jié)果來(lái)表達(dá)應(yīng)力,因?yàn)樗械膽?yīng)力都是由三個(gè)方向的正應(yīng)力和三個(gè)方向的切應(yīng)力組成的,那么就可以通過(guò)自己編輯表達(dá)式的方法來(lái)加載了,可以分別提取四種強(qiáng)度理論對(duì)應(yīng)的應(yīng)力了
在 ANSYS Workbench 中,“應(yīng)力”(Stress)是結(jié)構(gòu)力學(xué)分析中最核心的結(jié)果,它對(duì)應(yīng)物體內(nèi)部因外力、約束或溫度變化等因素產(chǎn)生的內(nèi)力分布強(qiáng)度,具體反映了材料抵抗破壞變形的程度。
1. 應(yīng)力的物理本質(zhì)
從力學(xué)角度,應(yīng)力是物體內(nèi)部某一點(diǎn)處 “內(nèi)力” 與 “受力面積” 的比值,數(shù)學(xué)表達(dá)式為:
σ = F / A(σ 為應(yīng)力,F(xiàn) 為內(nèi)力,A 為受力面積)
<p>有限元分析中的材料性能單位</p><p>鄒正剛編著:ansys疑難問(wèn)題實(shí)例詳解</p>
在進(jìn)行數(shù)值模型建立的過(guò)程中,大家首先會(huì)想我建模應(yīng)該用什么單位制,材料單位制怎么確定,對(duì)于剛開(kāi)始學(xué)有限元軟件的同學(xué)而言是一個(gè)比較頭疼的問(wèn)題,我初學(xué)時(shí)也一樣,熟悉后就會(huì)對(duì)單位制會(huì)特別敏感,單位不統(tǒng)一就很快能發(fā)現(xiàn)。基于這個(gè)問(wèn)題,本文詳細(xì)給大家梳理ls-dyna中單位制的選擇原理,并教大家如何任意更換模型的單位制。常用單位制表如下。
1.確定模型分析類型,采用的材料本構(gòu)的類型
橋梁體系演變史上,索結(jié)構(gòu)貫穿始與終。對(duì)索結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的掌握程度,也是區(qū)分橋梁工程師水平的一大關(guān)鍵,它是趁手的玩具,還是扎手的荊棘,關(guān)鍵在于對(duì)索結(jié)構(gòu)本質(zhì)的理解。
涉及索的三種主要橋梁結(jié)構(gòu)體系
斜拉橋效率高、跨越能力大,大家見(jiàn)的多、做的多,但是由多個(gè)三角幾何形成如此簡(jiǎn)單造型的斜拉橋,在設(shè)計(jì)上卻帶給廣大工程師如此多的困惑,往往一點(diǎn)設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)上的變化,就會(huì)帶來(lái)計(jì)算結(jié)果的震蕩,原本可行的方法突然失去了普適性
ansys/ls-dyna 單位制的轉(zhuǎn)換
單位轉(zhuǎn)換.pdf
單位制.docx
首先選取好你想選取的節(jié)點(diǎn)
NSEL,S,…………………..
然后使用*vget讀取節(jié)點(diǎn)編號(hào)及相應(yīng)坐標(biāo)
*Get,nnod,NODE,0,COUNT
*vget,nl,node,,nlist !得到表面節(jié)點(diǎn)編號(hào)
*vget,locx,node,,loc,x
…………………….
*DIM,locx1,array,nnod,1 !定義一個(gè)數(shù)組,其為nnod行1列
ANSYS中有關(guān)單位制的對(duì)應(yīng)詳情。
請(qǐng)問(wèn)有誰(shuí)知道ansys曲線圖中的單位攝氏度怎么標(biāo)出
單位正解(本人在百度空間里發(fā)過(guò)此帖)
只要保證輸入的所有數(shù)據(jù)的單位都是正在使用的同一套單位制里的單位即可。
所有的單位基本上都與長(zhǎng)度和力有關(guān),因此可由長(zhǎng)度、力和時(shí)間(秒)的量綱推出其它的量綱,下面列出常用輸入數(shù)據(jù)的量綱關(guān)系:
面積=長(zhǎng)度^2
體積=長(zhǎng)度^3
慣性矩=長(zhǎng)度^4
應(yīng)力=力/長(zhǎng)度^2
彈性模量,剪切模量=力/長(zhǎng)度^2
集中力=力
線分布力=力/長(zhǎng)度
面分布力=力/長(zhǎng)度^2
彎矩=